Cтраница 4
![]() |
Конфигурация силовых линий магнитного поля в области их пересоединения в модели Паркера-Свита. [46] |
Таким образом, скорость пересоединения силовых линий магнитного поля оказывается много меньше альвеновской и совершенно недостаточна для объяснения наблюдаемых в магнитосфере полей и потоков энергичных частиц. В то же время толщина области пересоединения становится настолько малой, что гидродинамическое описание плазмы оказывается неприменимым. Поскольку результаты такого рассмотрения заметно отличаются от выводов магнитогидродинамических моделей, возникли вполне понятные сомнения в применимости последних в случае разреженной космической плазмы. [47]
В среде с зависящими от частоты е и а наблюдается дисперсия волн. Вид частотной зависимости е и а определяется структурой среды. Дисперсия радиоволн особенно существенна в тех случаях, когда частота волны близка к характерным собственным частотам среды, например при распространении радиоволн в ионосферной и космической плазме. [48]
В отличие от более ранних расчетов, они ввели в рассмотрение внешнее излучение, которое вызывает индуцированные переходы и оказывает влияние на населенность уровней. Это влияние увеличивается с ростом п и весьма существенно для интенсивности РРЛ, особенно при малых электронных плотностях. В своих расчетах они учли все возможные столкновительные процессы и использовали полуэмпирические сечения столкновений возбужденного атома с электронами ( Ги и др., 1976), которые являются наиболее точными для космической плазмы. Коэффициенты отклонения, вычисленные ими, стали общепризнанными. Они наиболее часто применяются при интерпретации наблюдений РРЛ от НП-областей ( эмиссионных туманностей) на волнах длиннее А 1 см или при значениях главного квантового числа п 40 при средних и высоких электронных плотностях. [49]
В плазменной астрофизике положение обратное. Размеры плазменных систем огромны, оптическая толщина их может быть велика. Это означает, что заметная часть энергии, содержащейся в плазме, может перейти в электромагнитное излучение достаточно больших частот. В космической плазме высокочастотные электромагнитные волны могут возбуждать интенсивную плазменную турбулентность, или, наоборот, приводить к усиленной диссипации турбулентности. [50]